Nedbør på planeten vår er ekstremt ujevnt fordelt. I noen regioner regner det hver dag og så mye fuktighet kommer inn på jordens overflate at elvene forblir fullflytende hele året, og regnskoger stige i nivåer, lukke sollys. Men du kan også finne slike steder på planeten hvor ikke en dråpe regn faller fra himmelen på flere år på rad, tørkede kanaler med midlertidige vannstrømmer sprekke under strålene fra den brennende solen, og magre planter bare takket være lange røtter kan nå de dype lagene grunnvann. Hva er årsaken til denne urettferdigheten? Fordelingen av nedbør på kloden avhenger av hvor mange skyer som inneholder fuktighet som dannes over et gitt område eller hvor mange av dem vinden kan bringe. Lufttemperatur er svært viktig, fordi intensiv fordampning av fuktighet skjer nøyaktig kl høy temperatur. Fuktighet fordamper, stiger opp og skyer dannes i en viss høyde.

Lufttemperaturen synker fra ekvator til polene, derfor er nedbørsmengden maksimal i ekvatoriale breddegrader og avtar mot polene. Men på land er fordelingen av nedbør avhengig av en rekke tilleggsfaktorer.

Det er mye nedbør over kystområdene, og når du beveger deg bort fra havene, avtar mengden. Mer nedbør på vindfulle skråninger av fjellkjeder og mye mindre i lebakker. For eksempel på Atlanterhavskysten Norge i Bergen får 1730 mm nedbør per år, og i Oslo (bak ryggen) bare 560 mm. lave fjell påvirker også fordelingen av nedbør - på den vestlige skråningen av Ural, i Ufa, faller et gjennomsnitt på 600 mm nedbør, og på den østlige skråningen, i Chelyabinsk, - 370 mm.

Fordelingen av nedbør påvirkes også av strømmene i havene. Over områder der varme strømmer passerer, øker nedbørsmengden, siden luften varmes opp fra varme vannmasser, stiger den og skyer med tilstrekkelig vanninnhold. Over territoriene nær hvilke kalde strømmer passerer, avkjøles luften, synker, skyer dannes ikke, og nedbøren er mye mindre.

Det største antallet nedbør faller i Amazonasbassenget, utenfor kysten av Guineabukta og i Indonesia. I noen deler av Indonesia, maksimale verdier nå 7000 mm per år. I India, ved foten av Himalaya, i en høyde på ca. 1300 m over havet, er det mest regnfull sted på jorden - Cherrapunji (25,3 ° N og 91,8 ° E), her faller i gjennomsnitt mer enn 11 000 mm nedbør per år. En slik overflod av fuktighet bringes til disse stedene av den fuktige sørvest-monsunen om sommeren, som stiger opp langs de bratte skråningene av fjellene, avkjøles og øser av kraftig regn.

I dag ønsker vi som en del av artikkelen vår å svare på spørsmål vedr nedbør. Dette er ganske vanlig når det kommer fra himmelen det regner eller snø, men ikke alle vet om naturen til slike fenomener.

Hvorfor kommer det nedbør på jorden

Først av alt må du forholde deg til det som vanligvis kalles nedbør. Og svaret på dette spørsmålet er veldig enkelt, fordi det er alt vann i forskjellige tilstander, som faller fra skyene eller faller ut fra luften, og ledes til jordens overflate. Nedbør kan falle i både fast og flytende tilstand.

Prosedyren for dannelse av nedbør er ganske enkel å forklare og forstå, selv om det i seg selv viser seg å være en av de mest komplekse prosessene som finner sted på planeten vår. Regnet som vi har mulighet til med jevne mellomrom er et resultat av fordampning av vann fra jordoverflaten. Etter fordampning kommer vannet inn i atmosfæren, noe som fører til uunngåelig dannelse av regnskyer. Når disse skyene blir svært voluminøse, kondenserer den oppsamlede vanndampen og det begynner å regne.

Hvorfor er nedbøren på jorden så ujevnt fordelt?

En kjent og felles faktor er at nedbøren ikke er helt jevnt fordelt på planeten vår. Så for eksempel vet vi at det er soner der det er regntider, når for oss for eksempel et slikt konsept er noe enestående (du kan forresten sjekke om det vil være nedbør og andre værdata i din region på Meteoprognoz-nettstedet). Et lignende fenomen oppstår med ujevn fordeling nedbør, på grunn av flere hovedfaktorer samtidig. Av disse bør følgende fremheves:

  • Plasseringen av en del av planeten i forhold til havene. Selvfølgelig, på de stedene der akkumuleringen av reservoarer, elver, innsjøer og hav er mer alvorlig, blir fordampningsprosessen høyere, noe som uunngåelig fører til ganske hyppig og veldig rikelig nedbør;
  • Geografisk plassering del av planeten. Som vi allerede har bemerket i artiklene på nettstedet vårt, er jordens ekvator den nærmeste solen av alle deler av planeten vår. Følgelig er oppvarmingen av planeten der sterkere, noe som også fører til sterk og rikelig fordampning av vann, som samler seg i skyene og som et resultat fører til nedbør i stedet for regn. Der er nedbørsmengden flere ganger høyere enn vi er vant til.

I tillegg til årsakene vi har notert, bør man blant hovedfaktorene som påvirker den ujevnt fordelingen av nedbør også skille ut terrenget, plasseringen av trykkbelter og noen andre, ikke så signifikante faktorer.


B) seismiske belter.

A) ytre krefter
B) indre krefter;
B) forvitring.



6. Passatvind er vind:

A) ekvatorial;
B) subtropisk;
B) tropisk.


A) flo og fjære
B) vindbølger;
B) havstrømmer.

A) med klokken



A) avkjøling
B) oppvarming;
B) nøytral.


Grad 7 Emne: "Hovedtrekkene i jordens natur." 1 var. FULLT NAVN _________________

1. Tykkelsen når 70 km, det er tre lag: basalt, granitt og sedimentært. Hva snakker vi om? A) om den oseaniske jordskorpen; B) om den kontinentale jordskorpen; C) om den litosfæriske platen.

2. Det gamle kontinentet på den sørlige halvkule ble kalt:

A) Laurasia;
B) Pangea;
B) Gondwana.

3. Bevegelseshastigheten til litosfæriske plater: A) 1-2 cm; B) 1-10 cm; C) 15-20 cm per år.
4. Grenseområder mellom litosfæriske plater kalles:

A) seismiske belter;
B) feil;
B) fliser.

5. Store sletter på jorden tilsvarer:

A) foldede belter;
B) plattformer;
B) depresjoner.

6. Hvilke krefter skaper raviner på jorden, elvedaler, sanddyner, åser:

A) internt
B) ekstern.

7. Mesteparten av den kortbølgede kosmiske strålingen som er skadelig for alle levende ting går ikke gjennom atmosfæren: A) karbondioksid; B) ozonlaget; B) vanndamp.
8. Konstante vinder på jorden oppstår: A) på grunn av belter med forskjellig atmosfærisk trykk;
B) på grunn av forskjellen i temperatur i den øvre atmosfæren; B) kald luft.
9. De okkuperer et stort territorium, beholder egenskapene sine i lang tid og bestemmer været på de stedene de kommer: A) høytrykkssone, B) luftmasse;
B) underliggende overflate.

10. Hva klimatisk sone sommeren kommer luftmasser fra ekvatorial, og om vinteren - fra den tropiske sonen? A) subequatorial; B) ekvatorial; B) tropisk.
11. Gjennom året dominerer de samme luftmassene her, alle 4 årstidene er tydelig manifestert: A) den subarktiske sonen; B) temperert sone;
PÅ) under tropisk belte.
12. De er ekvatoriale, tropiske, overflate-, dype, kystnære, etc. Hva det er? A) nekton B) vannmasser; B) havstrømmer.
13. Hvilket mønster er underlagt bevegelsen av havstrømmer på den nordlige halvkule:

A) med klokken
B) mot klokken.

14. Organismer som ikke er i stand til å motstå bevegelsen av vann:

A) benthos;
B) nekton;
B) plankton.

15. Et plott av jordens overflate, der alle komponentene i naturen er sammenkoblet, gjensidig avhengige og gjennomtrenger hverandre:

A) naturområde;
B) høydesone;
C) naturlig kompleks.

Grad 7 Emne: "Hovedtrekkene i jordens natur" 2 var. FULLT NAVN_______________
1.Singel gamle fastlandet ble kalt: A) Laurasia; B) Pangea; B) Gondwana.
2. Ved bunnen av moderne kontinenter er: A) plattformer; B) foldede belter;
B) seismiske belter.
3. Fremspring av kontinentene og havdepresjoner dannes på grunn av:

A) ytre krefter
B) indre krefter;
B) forvitring.

4. Lufttemperaturen på jorden er fordelt på grunn av: A) fordelingen av bånd atmosfærisk trykk; B) geografisk breddegrad C) nedadgående bevegelse av luft.
5. Hva bestemmer fordelingen av nedbør på jorden: A) på atmosfæriske trykkbelter;
B) fra den geografiske breddegraden; B) fra konstante vinder.
6. Passatvind er vind:
A) vestlige breddegrader; B) høye breddegrader; C) vinder som blåser mot ekvator.
7. I hvilken sone kommer luftmasser fra tropene om sommeren, og fra de tempererte om vinteren?

A) ekvatorial;
B) subtropisk;
B) tropisk.

8. Hele året det er varmt og fuktig her, fordi dominert av de samme luftmassene:
MEN) ekvatorialbelte; B) subequatorial belte; B) tropisk sone.
9. Utdanningen deres er knyttet til konstante vinder og avbøyningskraften til jordens rotasjon rundt sin akse:

A) flo og fjære
B) vindbølger;
B) havstrømmer.

10. Hvilken regularitet er underlagt bevegelsen av havstrømmer på den sørlige halvkule:

A) med klokken
B) mot klokken.

11. Organismer som beveger seg aktivt i vann: A) nekton; B) benthos; B) plankton.
12. Hovedmekanisme geografisk konvolutt: A) innflytelse på henne solenergi;
B) kretsløpet av energi og stoffer; C) materie er i 3 tilstander.
13.. Golfstrømmen påvirker klimaet i Europa:

A) avkjøling
B) oppvarming;
B) nøytral.

14. Endre naturområder i fjellet kalles:
A) naturlig sonalitet, B) breddegradssonalitet

Nedbør - vann i flytende eller fast tilstand, fallende ut av skyer eller avsatt fra luften på jordens overflate.

Regn

Under visse forhold begynner skydråper å smelte sammen til større og tyngre. De kan ikke lenger holdes i atmosfæren og faller til bakken i form regn.

hagl

Det hender at om sommeren stiger luften raskt, tar seg opp regnskyer og fører dem til en høyde der temperaturen er under 0 °. Regndråper fryser og faller ut som hagl(Figur 1).

Ris. 1. Opprinnelsen til hagl

Snø

vintertid i tempererte og høye breddegrader faller nedbøren i form av snø. Skyer på dette tidspunktet består ikke av vanndråper, men av de minste krystallene - nåler, som når de kombineres, danner snøflak.

dugg og frost

Nedbør som faller på jordoverflaten ikke bare fra skyer, men også direkte fra luften, er dugg og frost.

Nedbørsmengden måles med en regnmåler eller regnmåler (fig. 2).

Ris. 2. Strukturen til regnmåleren: 1 - ytre tilfelle; 2 - trakt; 3 - en beholder for å samle okser; 4 - måletank

Klassifisering og typer nedbør

Nedbør kjennetegnes av nedbørens natur, etter opphav, ved fysisk tilstand, nedbørstider osv. (Fig. 3).

I henhold til nedbørens art er det voldsomme, kontinuerlige og duskregnende. Nedbør - intens, kort, fange et lite område. Overhead nedbør - middels intensitet, jevn, lang (kan vare i flere dager, fange store territorier). yrende nedbør - findråpe nedbør som faller over et lite område.

Etter opprinnelse skilles nedbør:

  • konvektiv - karakteristisk for den varme sonen, hvor oppvarming og fordampning er intens, men ofte forekommer i den tempererte sonen;
  • frontal - dannes når to luftmasser møtes forskjellige temperaturer og faller ut av varmere luft. Karakteristisk for tempererte og kalde soner;
  • orografisk - falle på fjellskråningene. De er veldig rikelig hvis luften kommer fra siden varmt hav og har høy absolutt og relativ fuktighet.

Ris. 3. Typer nedbør

Sammenligner med klimakart årlig beløp atmosfærisk nedbør i Amazonas lavland og i Sahara-ørkenen kan man være overbevist om deres ujevne fordeling (fig. 4). Hva forklarer dette?

Nedbør kommer av fuktige luftmasser som dannes over havet. Dette sees tydelig i eksemplet med territorier med monsunklima. Sommermonsunen bringer mye fuktighet fra havet. Og over land kommer det kontinuerlige regn, som på Stillehavskysten av Eurasia.

Konstante vinder spiller også en stor rolle i fordelingen av nedbør. Passatvindene som blåser fra kontinentet bringer dermed tørr luft til Nord-Afrika, hvor de stor ørken verden - Sahara. vestlig vind bringe regn til Europa fra Atlanterhavet.

Ris. 4. Gjennomsnittlig årlig fordeling av nedbør på jordens land

Som du allerede vet, påvirker havstrømmene nedbør i kystdelene av kontinentene: varme strømmer bidra til deres utseende (Mozambique-strømmen utenfor den østlige kysten av Afrika, Golfstrømmen utenfor kysten av Europa), kalde, tvert imot, forhindrer nedbør ( Peruansk strøm utenfor den vestlige kysten av Sør-Amerika).

Relieffet påvirker også fordelingen av nedbør, for eksempel tillater ikke Himalaya-fjellene fuktige vinder nordover fra kl. indiske hav. Derfor faller det noen ganger opptil 20 000 mm nedbør i året på deres sørlige skråninger. Fuktige luftmasser, som stiger langs fjellskråningene (stigende luftstrømmer), kjølige, mettede og nedbør faller fra dem. Territoriet nord for Himalaya-fjellene ligner en ørken: bare 200 mm nedbør faller der per år.

Det er en sammenheng mellom belter og nedbør. Ved ekvator - i beltet lavtrykk— konstant oppvarmet luft; når den hever seg, avkjøles den og blir mettet. Derfor, i området ved ekvator, dannes det mange skyer og det kommer kraftig regn. Mye nedbør faller også i andre områder av kloden der lavtrykk råder. Hvori veldig viktig lufttemperaturen har: jo lavere den er, jo mindre nedbør faller.

Nedadgående luftstrømmer dominerer i høytrykksbelter. Luften, synkende, varmes opp og mister egenskapene til metningstilstanden. Derfor, på breddegrader på 25-30 °, er nedbør sjelden og i små mengder. Høytrykksområder nær polene får også lite nedbør.

Absolutt maksimal nedbør registrert på ca. Hawaii (Stillehavet) - 11 684 mm / år og Cherrapunji (India) - 11 600 mm / år. Absolutt minimum - i Atacama-ørkenen og den libyske ørkenen - mindre enn 50 mm / år; noen ganger faller ikke nedbør i det hele tatt på årevis.

Fuktighetsinnholdet i et område er fuktighetsfaktor- forholdet mellom årlig nedbør og fordampning for samme periode. Fuktighetskoeffisienten er angitt med bokstaven K, den årlige nedbøren er angitt med bokstaven O, og fordampningshastigheten er merket med I; så K = O: I.

Jo lavere fuktighetskoeffisient, jo tørrere klima. Hvis den årlige nedbøren er omtrent lik fordampning, er fuktighetskoeffisienten nær enhet. I dette tilfellet anses fuktighet som tilstrekkelig. Hvis fuktighetsindeksen mer enn en, deretter fuktighetsgivende overflødig, mindre enn én - utilstrekkelig. Hvis fuktighetskoeffisienten er mindre enn 0,3, vurderes fuktighet magre. Soner med tilstrekkelig fuktighet inkluderer skogstepper og stepper, mens soner med utilstrekkelig fuktighet inkluderer ørkener.

Mengden nedbør på planeten vår er ujevn. I noen områder faller de regelmessig, mens andre territorier ikke har sett dem på mange år. Hvordan er nedbøren fordelt på jorden? Hva er det avhengig av?

Nedbør

Nedbør, som vil bli diskutert i vår artikkel, kalles atmosfæriske eller hydrometeorer. Faktisk er det vann som faller fra skyer eller avsettes på jordoverflaten i fast eller flytende form. De er delt inn i overdimensjonerte, duskregnende, storm.

Fordelingen av nedbør på jorden, frekvens og intensitet er hovedkarakteristikkene som bestemmer klimaet. De kan dukke opp i form av frost, snø, dugg, hagl osv. De måles etter lagtykkelsen i millimeter. I gjennomsnitt faller det rundt 1000 millimeter nedbør årlig på planeten.

forskjellige hjørner vår verden er antallet hydrometeorer forskjellig. Den største mengden faller nær ekvator og i tropene og polare regioner de er minst. De avgjørende faktorene er atmosfærisk trykk over overflaten, relieff, plassering av terrenget Hvordan er disse fenomenene ansvarlige for fordelingen av nedbør på jorden?

Rollen til luftstrømmer i dannelsen av nedbør

På mange måter er klimaet i ulike regioner bestemt av dem.De er marine og kontinentale og skiller seg fra hverandre i temperatur og fuktighet. Havstrømmer dannes over havet, og kontinentale over land, så de er tørrere og kaldere.

Hvordan er nedbøren fordelt på jorden? Rollen til luftmasser er assosiert med virkningen av atmosfærisk trykk. Den er ikke den samme over hele planeten, og ligger på overflaten i vekslende belter.

tempererte breddegrader og ved ekvator er trykket lavt, og jorden varmes bedre opp. Varm luft stiger, og under påvirkning av de kalde lagene av atmosfæren faller igjen, men i form av nedbør. Tropene og polare breddegrader har høytrykk, luften over dem er tørr, så det er lite nedbør.

I tillegg sirkulerer luftmasser konstant mellom beltene, havet og land i form av sykloner, antisykloner og vind. kraftig regn gir monsun fra havet. Når det blåser fra landet, bringer det tørke. Tropiske passatvinder og vinder som blåser fra øst til vest bringer regn til ekvator.

Hvordan påvirkes plasseringen?

Den spesifikke plasseringen av terrenget har ikke mindre innflytelse på fordelingen av nedbør på jorden enn andre faktorer. Områdets nærhet til havet er viktig, siden det dannes noen luftmasser her, samt havstrømmer. Avstand fra havet kan bidra til et tørrere og tøffere klima, som i Øst-Sibir. Selv om noen ganger kalde strømmer, tvert imot, provoserer tørt vær.

Geografisk breddegrad er en viktig faktor. Det særegne ved formen til planeten vår bidrar til at delene oppvarmes ujevnt. Dette utløser igjen mekanismene for atmosfærisk trykk og sirkulasjon av luftmasser. Så ved ekvator varmes jorden best opp, derfor er det mer nedbør her enn for eksempel på tempererte breddegrader.

havstrømmer

Nærheten til noen strømmer til kontinentene er også ansvarlig for fordelingen av nedbør på jorden. Avhengig av temperaturforskjellen med vannet rundt, deles strømmene i havet inn i varme, kalde og nøytrale. De to første artene påvirker klima og nedbør.

Om vinteren i vestbakkene Uralfjelleneøkt snøfall i forhold til østlige deler. Det er også assosiert med handlingen til Atlanterhavet vestlig vind. Om sommeren, tvert imot, er de østlige skråningene av fjellene fulle av nedbør.

Tørre bekker fra Arktis i den nordlige stripen og tørre kontinentale luftmasser fra sør bidrar til at et stort nummer av nedbør faller på territoriet mellom 55 og 65 breddegrader. På begge sider av dette området er det mye færre av dem.

Rekorder

  • Fordelingen av nedbør på halvkulene fungerer etter de samme prinsippene, men på den nordlige halvkule faller de litt mindre. Dette skyldes havet, siden det på den sørlige halvkule okkuperer et mye større område.
  • Det er rikelig med nedbør Hawaii-øyene i Stillehavet. Det er opptil 350 regnværsdager på Mount Wai-ali-ali i året.
  • På den chilenske kysten, nær byen Antofagasta, er gjennomsnittlig årlig nedbør mindre enn 0,1 mm.

  • De tørre dalene i Antarktis og Atacama-ørkenen i Sør Amerika. I Antarktis, for eksempel, har noen områder ikke vært våte på mer enn to millioner år.
  • Årlig mottar de sørlige sporene av Himalaya mer enn 10 tusen millimeter nedbør. Noe som er ti ganger gjennomsnittet. Maksimalmerket ble registrert i byen Cherrapunji i 1861, da det regnet 26 461 mm.